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JP2016032250A - 光学機器、光学機器システム、および光学機器の制御方法 - Google Patents

光学機器、光学機器システム、および光学機器の制御方法 Download PDF

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JP2016032250A JP2014154698A JP2014154698A JP2016032250A JP 2016032250 A JP2016032250 A JP 2016032250A JP 2014154698 A JP2014154698 A JP 2014154698A JP 2014154698 A JP2014154698 A JP 2014154698A JP 2016032250 A JP2016032250 A JP 2016032250A
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正実 市瀬
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Abstract

【課題】光学装置の制御に有利な光学機器を提供する。
【解決手段】光学装置(101)が着脱可能な光学機器(102)であって、前記光学装置を制御する制御手段(125)と、前記光学機器に着脱可能に取り付けられる第1の記録媒体(132)よりも通信速度が速い第2の記録媒体(124)と、を有し、前記制御手段は、前記第1の記録媒体に前記光学装置に関する情報が記録されている場合、前記情報を前記第2の記録媒体に転送し、前記第2の記録媒体から取得する前記情報に基づいて、前記光学装置を制御することを特徴とする。
【選択図】 図1

Description

本発明は、光学機器に関し、特に外部メモリが着脱可能な光学機器に関する。
レンズユニットなどの光学装置が着脱可能なカメラユニットにおいては、光学装置からの情報に基づき、カメラユニットが種々の演算や制御を行うのが一般的である。
例えば、特許文献1には、オートフォーカス動作や露出動作に必要な各種データを交換レンズ内のROMに記憶させておき、カメラユニット側でその動作を行う際に交換レンズと通信を行って、そのデータを読み出すようにした技術が開示されている。
また、特許文献2には、交換レンズ内に蓄積されているデータの全てを、交換レンズの装着時または電源投入時に読み出して、カメラユニット内の記憶手段に記憶するようにした技術が開示されている。
更に、特許文献3には、交換レンズ内に蓄積されているデータの全てもしくは一部を、交換レンズの装着時または電源投入時に読み出して、カメラユニット内の記憶手段に記憶するようにした技術が開示されている。
特公平5−59411号公報 特許公報第2868226号 特開2007−129563号公報
しかしながら、上述した特許文献1に記載の技術では、カメラユニットと交換レンズとのデータ通信が、各動作に於いてタイムラグとなり、カメラシステムとしての高速性を損なってしまうという課題を有している。
また、上記特許文献2に記載の技術は、レンズ装着時に大量のデータ通信が行われるため、レンズ装着が完了してから撮影可能な状態になるまでに大幅な時間がかかってしまうという課題を有している。
更に、上記特許文献1〜3に記載の技術では、交換レンズ内のメモリよりデータを読み出しているので、その交換レンズの製造後に開発されたカメラに搭載されている、最新方式での制御データに対応することが出来ない。
そこで、本発明の目的は、上記課題を鑑み、光学装置の制御に有利な光学機器、光学機器システム、および光学機器の制御方法を提供することである。
本発明の一側面としての光学機器は、光学装置が着脱可能な光学機器であって、前記光学装置を制御する制御手段と、前記光学機器に着脱可能に取り付けられる第1の記録媒体よりも通信速度が速い第2の記録媒体と、を有し、前記制御手段は、前記第1の記録媒体に前記光学装置に関する情報が記録されている場合、前記情報を前記第2の記録媒体に転送し、前記第2の記録媒体から取得する前記情報に基づいて、前記光学装置を制御することを特徴とする。
本発明の他の目的及び特徴は、以下の実施例において説明される。
本発明によれば、光学装置の制御に有利な光学機器、光学機器システム、光学機器の制御方法を提供することができる。
本発明の実施例にかかる光学機器システムの構成を示すブロック図である。 本発明の実施例にかかるメモリに格納されているデータの一例を示す図である。 図3(a)は、本発明の実施例にかかる外部メモリにアクセサリー固有識別データを記録する状態を示す図である。図3(b)は、本発明の実施例にかかる外部メモリにアクセサリー固有識別データの記録が完了した状態を示す図である。 図4(a)は、本発明の実施例にかかるカメラユニットの内部メモリに光学データを記録する状態を示す図である。図4(b)は、本発明の実施例にかかるカメラユニットの内部メモリに光学データの記録が完了した状態を示す図である。 本発明の実施例にかかる光学機器の制御方法を示すフローチャートである。 図5に示すステップS130以降のフローチャートである。 図5に示すフローチャートの変形例である。 図6に示すフローチャートの変形例である。
以下に、本発明の好ましい実施の形態を、添付の図面に基づいて詳細に説明する。本発明の光学機器システムは、光学装置(レンズユニットやストロボユニット等のアクセサリー装置)と、光学機器(カメラユニットやプロジェクター等)と、を有する。なお、本実施例において光学装置は、光学機器に対して着脱可能に構成される。
以下、本発明の第1の実施例としてのレンズ交換式カメラ(光学機器システム)について、図1を参照して詳細に説明する。
図1はレンズ交換式デジタルカメラ100の構成を示すブロック図である。
レンズ交換式デジタルカメラ100(カメラシステム)は、レンズ側ユニットであるレンズユニット101(光学装置)と、レンズユニット101が着脱可能なカメラ側ユニットであるカメラユニット(撮像装置)102と、を有する。
レンズユニット101は、入射光を収束、結像する光学系と、光学系を制御する制御系と、接続部とを有する。
光学系は、第1の固定レンズ103、変倍レンズ104、絞り105、第2の固定レンズ107、フォーカスレンズ108を有する。
フォーカスレンズ108はピント調節と変倍によるピント位置の補正を行う。レンズユニット101へ入射した被写体からの光は光学系を通り、光電変換を行う撮像素子118上で結像される。
制御系は、レンズシステムコントローラ116、第1のフラッシュメモリ117を有する。第1のフラッシュメモリ117は、本実施例ではレンズシステムコントローラ116の内部に組み込まれたメモリ領域であるが、これに限定されず、レンズシステムコントローラ116の外部に設けられても良い。
第1のフラッシュメモリ117には、レンズユニット101のすべてのアクチュエータを制御し、カメラユニット102と通信する制御プログラムが格納されている。
制御系は、ズームレンズアクチュエータ109、フォーカスレンズアクチュエータ111、アイリスアクチュエータ110、第1及び第2のレンズドライバ回路113,115、アイリスドライバ回路114で構成されている。
ズームレンズアクチュエータ109は変倍レンズ104を駆動し、アイリスアクチュエータ110は絞り105を駆動し、フォーカスレンズアクチュエータ111はフォーカスレンズ108を駆動する。
第1のレンズドライバ回路113はズームレンズアクチュエータ109に駆動信号を出力し、第2のレンズドライバ回路115はフォーカスレンズアクチュエータ111に駆動信号を出力する。アイリスドライバ回路114はアイリスアクチュエータ110へ駆動信号を出力する。
レンズシステムコントローラ116は、各ドライバ回路への制御信号の出力制御を始めとする各種制御(システム制御)を行う。
より詳細には、レンズシステムコントローラ116は、カメラユニット102との通信で得られたズーム方向(望遠または広角)データと変倍速度データ、及びフォーカス評価値から、変倍動作及びフォーカス動作のための制御データを生成する。
それから、レンズシステムコントローラ116は、生成した制御データを制御信号として第1及び第2のレンズドライバ回路113,115に出力し、変倍レンズ104、フォーカスレンズ108を駆動させる。
更に、レンズシステムコントローラ116は、カメラユニット102との通信で得られた露出評価値から絞り105による露出制御データを生成し、制御信号としてアイリスドライバ回路114に出力し絞り105を駆動させる。
第1のフラッシュメモリ117は、フォーカス制御・変倍制御の各種パラメータ、及び調整データを格納する。
第1のフラッシュメモリ117は、レンズシステムコントローラ116とバス接続されていて、必要に応じてレンズシステムコントローラ116から読み出される。
第1のフラッシュメモリ117は、レンズシステムコントローラ116にて動作する制御プログラム、該プログラムのバージョン、レンズユニット101に関する光学データ、レンズユニット101自身を識別する固有識別データを格納している。換言すれば、第1のフラッシュメモリ117(第3の記録媒体)は、レンズユニット101に関する情報(レンズユニット101自身の固有識別データや光学データなど)が記録されている。また、必要に応じてこれらの情報がレンズシステムコントローラ116に読み出される。
レンズユニット101とカメラユニット102の接続部は、レンズ側接点127とカメラ側接点128によって接続される。
接点127,128の通信端子を介してレンズシステムコントローラ116は、後述するカメラシステムコントローラ125と通信を行うことができる。また、接点127,128の電源端子を介してカメラユニット102からレンズユニット101へ電源供給も行うことができる。
以上がレンズユニット101の構成である。
次にカメラユニット102の構成について説明する。
カメラユニット102は、撮像系と、制御系と、接続部と、表示部と、を有する。
撮像系は、撮像素子118、アナログフロントエンド(AFE)回路119、カメラ信号処理回路121、OSD回路122、ビデオ信号処理回路123を有する。
レンズユニット101の光学系を通った光は撮像素子118上で結像し、光電変換される。このように、撮像素子118は、レンズユニット101により形成される被写体像を光電変換する撮像手段として機能する。
変換された電気信号は、タイミングジェネレータ120の所定のタイミングで読み出され、AFE回路119でサンプリング、ゲイン制御、A/D変換の各処理を行いデジタル信号に変換される。
カメラ信号処理回路121は、AFE回路119が出力したデジタル信号を映像信号に変換し、露出制御に必要な露出評価値、ホワイトバランス制御に必要な色差評価値、さらにフォーカス制御に必要なフォーカス評価値を生成する。
また、カメラ信号処理回路121は、カメラシステムコントローラ125からの要求に応じて、ホワイトバランス、カラーバランス、ガンマをはじめとする画質設定制御を行う。
OSD回路122はカメラ信号処理回路121が出力した映像信号に所定の文字やグラフィック情報を合成し、出力する。
ビデオ信号処理回路123はOSD回路122が出力した映像信号を所定フォーマットの映像信号にし、外部出力する。
制御系は、レンズユニット検出回路134、第2のフラッシュメモリ124、カメラシステムコントローラ125、操作キー検知回路126、外部通信回路129、外部メモリ通信部131、外部メモリ132、入力部133を有する。
レンズユニット検出回路134(アクセサリー検出回路)は、レンズユニット101がカメラユニット102に装着されたことを検出し、その情報をカメラシステムコントローラ125へ出力する。
第2のフラッシュメモリ124は、露出、ホワイトバランス、画質制御の各種パラメータ、調整データ、カメラユニット102を制御する制御プログラム、制御データ、及びカメラユニット102を識別する識別データを格納する不揮発性メモリである。
更にレンズユニット101と通信することにより得られる、レンズ識別データ、レンズ制御データ(光学データ等)、レンズ調整データが格納可能である。
なお、この第2のフラッシュメモリ124(第2の記録媒体)は、後述するカメラユニット102に着脱可能に取り付けられる外部メモリ(第1の記録媒体)よりも通信速度が速く、カメラシステムコントローラ125と高速に通信することができる。
操作キー検知回路126は、ユーザー操作によるキーの状態を検知し、カメラシステムコントローラ125に通知する。
カメラシステムコントローラ125は、カメラ信号処理回路121と第2のフラッシュメモリ124とバス接続されている。なお、第2のフラッシュメモリ124は、本実施例ではカメラシステムコントローラ125の内部のフラッシュメモリ領域であるが、これに限定されず、カメラシステムコントローラ125の外部に設けられても良い。換言すれば、第2のフラッシュメモリ124は、カメラシステムコントローラ125の外部に設けられても、カメラシステムコントローラ125の内部に組み込まれてもどちらでもよい。
カメラシステムコントローラ125は、カメラ信号処理回路121が生成した露出、色差、フォーカスの各評価値の取得や、第2のフラッシュメモリ124に格納されている各種パラメータを読み出すことができる。
また、カメラシステムコントローラ125は、カメラユニット102の各種キースイッチの読み取りを操作キー検知回路126にて行い、その結果に従い制御内容を切り替える。
カメラシステムコントローラ125は、後述するように外部メモリ132の内部に、装着されているレンズユニット101に関する情報が記録されている場合は、該情報を第2のフラッシュメモリ124に転送する。そして、第2のフラッシュメモリ124から取得する情報に基づいて、装着されたレンズユニット101を制御するように構成されている。
外部通信回路129は外部のPCやインターネットと接続してデータを送受信する。
外部メモリ132(第1の記録媒体)は、カードやスティック状のリムーバブルメモリであって、カメラユニット102に着脱可能に挿入される不揮発性メモリである。また、カメラシステムコントローラ125と外部メモリ通信部131を介して通信可能に構成されている。
外部メモリ132は外部メモリ通信部131を介してカメラシステムコントローラ125に接続されていて、撮像素子118より取得される画像データ(撮影された画像データ)、及びカメラユニット102を制御する制御プログラムを格納可能である。更に、レンズユニット101を制御する制御プログラム、レンズユニット101に関する光学データ、レンズユニット101自身を識別する固有識別データ(すなわち、レンズユニット101に関する情報)を格納可能である。
外部メモリ132に格納されているデータは、カメラシステムコントローラ125によって読みだし、及び書き込みが行われる。また、外部メモリ132に格納されているデータの更新データがある場合は、外部メモリ132を外部のPC等のネットワーク機器に差し込み、外部のPC等により外部メモリ132に格納されている古いデータを新しいデータに更新することもできる。また、外部メモリ132をカメラユニット102に収納した状態で、外部通信回路129を介して外部のネットワーク機器から受信した更新データ(新しいデータ)で外部メモリ132に格納されている古いデータを更新することもできる。したがって、外部メモリ132に格納されているレンズユニット(光学装置)に関する情報は、レンズユニット101に格納されている情報と同じであってもよいし、更新により異なっていてもよい。
入力部133は、ユーザーが各種の情報を入力するための部位である。
表示部130は、液晶ディスプレイからなり、撮像画像の他、各種メッセージを表示する。
以上がカメラユニット102の構成の説明である。
以下、本発明の実施例にかかるカメラユニット102の制御、および該制御に応じた各メモリの状態について、図2〜8を用いて詳細に説明する。
図2〜4は、本発明の実施例にかかる第1のフラッシュメモリ117、第2のフラッシュメモリ124、及び外部メモリ132に格納されている情報を示すブロック図である。
図5〜8は、本発明の実施例にかかるカメラユニット102の制御方法のフローチャートである。
まず、図2〜4に示す、各メモリに格納されている情報について簡単に説明する。
第1のフラッシュメモリ117には、レンズA(本実施例ではレンズユニット101)を制御する光学データ1、及び固有識別データが記録されており、第2のフラッシュメモリ124には、外部メモリから光学データを格納する領域が設けられている。外部メモリ132には、画像データ、および、これまでに記録されたアクセサリー固有識別データ、更に複数のレンズユニットなどのアクセサリーに関する光学データが記録されている。
図2には、外部メモリ132内に、装着されているレンズユニット101(レンズA)に関する情報が複数記録された状態を示している。ここで、レンズユニット101(レンズA)に関する情報とは、レンズユニット101(レンズA)を識別する固有識別データおよびレンズユニット101(レンズA)の光学データのうち少なくとも1つを含む情報のことである。また、図2では、第1のフラッシュメモリ117内に記録されているレンズAに関する光学データ(光学データ1)と、外部メモリ132内に記録されているレンズAに関する光学データ(光学データ2および光学データ3)は、互いに異なっている。本実施例では、外部メモリ132内に記録されている光学データ2、3は、第1のフラッシュメモリ117内に記録されている光学データ1を更新した新しいデータである。換言すれば、本実施例において外部メモリ132に記録されている光学データは、第1のフラッシュメモリ117に記録されている光学データを更新したものである。
次に、図5に示す、本発明の実施例にかかるカメラユニット102の制御方法のフローチャートについて詳細に説明する。なお、以下のフローチャートにおけるSは、ステップを意味する。
まず、S101にて、カメラユニット102に外部メモリを挿入する。
次に、S102にて、レンズユニット101がカメラユニット102に装着されることにより、カメラシステムコントローラ125は、レンズユニット検出回路134によりレンズユニット101の装着を確認する。
レンズユニット101が装着されたことを確認したら、カメラシステムコントローラ125は、レンズシステムコントローラ116との通信を開始する。
S103にて、レンズシステムコントローラ116は、第1のフラッシュメモリ117に記載されていたアクセサリー固有識別データを、カメラシステムコントローラ125に通信により送信する。
S104にて、カメラシステムコントローラ125は、外部メモリ132に記録されたアクセサリー固有識別データを読み出し、S103で送信されたアクセサリー固有識別データと比較を行う。
ここで、外部メモリ132に記録されたアクセサリー固有識別データが、図2に示すように装着されているレンズユニット101のアクセサリー固有識別データを記録している場合は、次のステップS106に進む。
一方、装着されているレンズユニット101のアクセサリー固有識別データが、図3(a)に示すように外部メモリ132にまだ記録されていない場合は、S105にて、外部メモリ132にアクセサリー固有識別データを書込む。換言すれば、カメラシステムコントローラ125は、レンズユニット101がカメラユニット102に装着されたときに、まずレンズユニット101から該レンズユニット101を識別する固有識別データを取得する。そして、外部メモリ132に該固有識別データが無い場合は、外部メモリ132に該固有識別データを記録する。
次に、S106にて、カメラシステムコントローラ125は、外部メモリ132内に、装着されているレンズユニット101の光学データが記録されているか確認をする。
ここで、図3(b)に示すように外部メモリ132内に、装着されているレンズユニット101の光学データが書き込まれていない時はS121に進み、レンズユニット101内の第1のフラッシュメモリ117に記録される光学データ1を使用するよう制御する。
S122では、カメラシステムコントローラ125は、不図示の撮影SWによる撮影準備動作または撮影開始動作の指示を受け付けたか否か判定する。本実施例においては、不図示の撮影SWが半押しされたとき(撮影SW ON)に撮影準備動作の開始の指示があったと判定し、不図示の撮影SWが全押しされたとき(撮影SW ON)に撮影開始動作の開始の指示があったと判定する。S122にて、撮影SWがONとなった場合、S123にて、カメラシステムコントローラ125は、通信によりレンズユニット101内のフラッシュメモリ117内部に記録されている光学データ1を読み出す。そして、S124にて、カメラシステムコントローラ125は、レンズユニット101を制御し撮影シーケンスをスタートさせる。換言すれば、外部メモリ132の内部に、装着されているレンズユニット101の光学データが記録されていない場合、該レンズユニット101内のフラッシュメモリ117から光学データ1を取得し、該レンズユニット101を制御する。
一方、S106にて、外部メモリ132内に、図2に示すように装着されているレンズユニット101の光学データが書き込まれている場合は次のS107へ進む。
S107では、使用する光学データを選択する設定が、入力部133によりユーザーによって指定された光学データを使用するユーザー選択モードの設定か、カメラシステムコントローラ125が光学データを選択するオートモードの設定になっているか判断する。使用する光学データを選択する設定が、ユーザー選択モードである場合はS130(図6)へ進み、オートモードである場合はS108へ進む。
図5では、使用する光学データを選択する設定が、オートモード(カメラシステムコントローラ125が選択するモード)になっている場合を説明する。ユーザー選択モードについては図6を用いて後述する。
S108にて、カメラシステムコントローラ125は、図2に示す外部メモリ132内の光学データ2、光学データ3、及び第1のフラッシュメモリ117に記録されている光学データ1の中からどれを使用するか選択する。
この選択時には、カメラユニット102が対応できる光学データをカメラシステムコントローラ125が判断する。本実施例における外部メモリ132には、図2に示すようにレンズユニット101に関する複数の情報(光学データ2および光学データ3)が記録されている。また、第1のフラッシュメモリ117にはレンズユニット101に関する一つの情報(光学データ1)が記録されている。カメラシステムコントローラ125は、これらレンズユニット101に関する複数の情報(光学データ1、光学データ2、光学データ3)からカメラユニット102に応じた情報を使用するように選択する。
ここでは、光学データ2を選択したケース(S109〜S118)を説明する。光学データ3を選択したケース(S119、S120、S110〜S118)の場合も同じシーケンスである。また、光学データ1に関しては上述したS106からステップS121へ進んだ時と同じシーケンスとなる。
S109にて、カメラシステムコントローラ125は、選択した光学データ2を使用するように制御する。
次に、S110にて、カメラシステムコントローラ125内の第2のフラッシュメモリの残容量で、光学データ2を記録可能かどうか判断する。
ここで可能な場合(S110のY)は、S111にて、更にカメラシステムコントローラ125は内部の第2のフラッシュメモリ124から光学データを読み出すか否か選択をする。一方、記録不可能な場合(S110のN)は、S117にて、不図示の撮影SWによる撮影準備動作または撮影開始動作の指示を受け付けたか否か判定する。S117にて、該指示を受け付けたと判定すると、カメラシステムコントローラ125は、外部メモリ132より光学データ2を直接読み出す。換言すれば、第2のフラッシュメモリ124の空き容量が所定量以下である場合は、外部メモリ132から光学データ2を直接取得する。
この選択においては、第2のフラッシュメモリ124の容量、及び外部メモリ132の通信速度、バスの使用状況等を考えて、カメラシステムコントローラ125が判断する。
カメラシステムコントローラ125が、第2のフラッシュメモリ124から光学データ2を読み出すと判断した場合(S111のY)は、S112にて、外部メモリ132より光学データ2を図4(a)に示すように第2のフラッシュメモリ124に転送する。換言すれば、第2のフラッシュメモリ124の空き容量が所定量より大きい場合は、外部メモリ132から光学データ2を第2のフラッシュメモリ124に転送する。
S113にて、カメラシステムコントローラ125は、光学データ2の転送中に、不図示の撮影SWによる撮影準備動作または撮影開始動作の指示を受け付けたか否か判定する。S114にて、該指示を受け付けずに、光学データ2の転送が終了したら、S115にて、カメラシステムコントローラ125は撮影準備動作または撮影開始動作の指示があるまで待機する。光学データ2の転送が終了したときの第2のフラッシュメモリの状態は、図4(b)の状態となる。
S115にて、撮影準備動作または撮影開始動作の指示があった場合(S115のY)は、カメラシステムコントローラ125は、S116にて、第2のフラッシュメモリ124より、光学データ2を読み出す。そして、S124にて、レンズユニット101を制御し撮影シーケンスをスタートさせる。
一方、S113にて、光学データ2の転送中に、撮影準備動作または撮影開始動作の指示があった場合(S113のN)には、転送を中断し、カメラシステムコントローラ125は、S118にて、外部メモリ132より光学データ2を直接読み出す。そして、S124にて、レンズユニット101を制御し撮影シーケンスをスタートさせる。換言すれば、光学データを第2のフラッシュメモリ124に転送している間に、撮影準備動作または撮影開始動作の指示があった場合は、該転送を中断し、外部メモリ132から光学データ2を取得する。
なお、S113にて、光学データの転送中に、撮影準備動作または撮影開始動作の指示があった場合(S113のN)、光学データの読み出し先は外部メモリ132に限定されない。例えば、カメラシステムコントローラ125は、図7、図8に示すように、光学データの読み出し先を、通信によりレンズユニット101内のフラッシュメモリ117内部に記録されている光学データ1を読み出すようにしてもよい。換言すれば、光学データ2を第2のフラッシュメモリ124に転送している間に、撮影準備動作または撮影開始動作の指示があった場合は、該転送を中断し、レンズユニット101から光学データ1を取得するように制御してもよい。
次に、図5のS107にてユーザー選択モードを設定した場合(S107のN)のS130以降のステップについて、図6を用いて説明する。
S107にて、ユーザー選択モードとなっている場合は、ユーザーが予め入力部133より入力した光学データを選択する。
外部メモリ132に記録された光学データ2を選択した際は、カメラシステムコントローラ125は、S131にて、カメラユニット102が選択された光学データに対応しているか判断する。同様に、外部メモリ132に記録された光学データ3を選択した際は、カメラシステムコントローラ125は、S132にて、カメラユニット102が選択された光学データに対応しているか判断する。
S131,S132にて、もし対応していない場合は、カメラシステムコントローラ125は、S121にて、レンズユニット101内のフラッシュメモリ117に記録されている光学データ1を選択するよう制御する。
これ以降のシーケンスは上述と同様であるため、説明を省略する。
次に、本発明の外部メモリ132に記録されているデータの消去について説明する。
外部メモリ132に記録されている画像データをカメラユニット102より消去する際には、アクセサリー固有識別データ領域、及びアクセサリー光学データ領域は消去されず、画像データ領域のみ消去される。このように、カメラシステムコントローラ125は、外部メモリ132に記録されている画像データを消去する場合は、該画像データのみを消去し、装着されたことのあるレンズユニットに関する情報は消去せずに残すよう制御する。
アクセサリー固有識別データ領域、またはアクセサリー光学データ領域を消去する場合には、カメラユニット102より領域を選択して消去、又は全データ初期化を行うか、PC等の情報機器より消去する。
以上、本発明によれば、光学装置の制御情報を光学機器本体が外部メモリより読みだす事により高速な処理ができ、更に最新で最適な制御情報により光学装置を制御する事が可能となる。したがって、光学装置の制御に有利な光学機器および光学機器システムを提供することができる。
以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
本発明は、コンパクトデジタルカメラ、一眼レフカメラ、ビデオカメラなどの撮像装置に好適に利用できる。
102 カメラユニット
124 第2のフラッシュメモリ
125 カメラシステムコントローラ

Claims (13)

  1. 光学装置が着脱可能な光学機器であって、
    前記光学装置を制御する制御手段と、
    前記光学機器に着脱可能に取り付けられる第1の記録媒体よりも通信速度が速い第2の記録媒体と、を有し、
    前記制御手段は、前記第1の記録媒体に前記光学装置に関する情報が記録されている場合、前記情報を前記第2の記録媒体に転送し、前記第2の記録媒体から取得する前記情報に基づいて、前記光学装置を制御することを特徴とする光学機器。
  2. 前記制御手段は、前記第2の記録媒体の空き容量が所定量以下である場合は、前記第1の記録媒体から前記情報を取得することを特徴とする請求項1に記載の光学機器。
  3. 前記制御手段は、前記情報を前記第2の記録媒体に転送している間に、撮影準備動作または撮影開始動作の指示があった場合は、前記転送を中断し、前記第1の記録媒体から前記情報を取得することを特徴とする請求項1または2に記載の光学機器。
  4. 前記制御手段は、前記情報を前記第2の記録媒体に転送している間に、撮影準備動作または撮影開始動作の指示があった場合は、前記転送を中断し、前記光学装置から前記情報を取得することを特徴とする請求項1または2に記載の光学機器。
  5. 前記制御手段は、前記第1の記録媒体に前記光学装置に関する情報が記録されていない場合、前記光学装置から前記情報を取得し、前記光学装置を制御することを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1項に記載の光学機器。
  6. 前記第1の記録媒体には、前記光学装置に関する複数の情報が記録され、
    前記制御手段は、前記複数の情報から前記光学機器に応じた情報を選択することを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1項に記載の光学機器。
  7. 前記光学装置に関する情報は、前記光学装置を識別する固有識別データおよび前記光学装置の光学データのうち少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項1ないし6のいずれか1項に記載の光学機器。
  8. 前記第1の記録媒体に記録される前記光学データは、前記光学装置に設けられる第3の記録媒体に記録される前記光学装置の光学データを更新したものであることを特徴とする請求項7に記載の光学機器。
  9. 前記第2の記録媒体は、前記制御手段の内部に組み込まれていることを特徴とする請求項1ないし8のいずれか1項に記載の光学機器。
  10. 前記光学機器は、被写体像を光電変換する撮像手段を有し、
    前記第1の記録媒体は、前記撮像手段により取得される画像データを記録可能であり、前記画像データを消去する場合は、前記光学装置に関する情報を消去せずに残すことを特徴とする請求項1ないし9のいずれか1項に記載の光学機器。
  11. 前記制御手段は、前記光学装置が前記光学機器に装着されたときに、前記光学装置から該光学装置を識別する固有識別データを取得し、前記第1の記録媒体に前記固有識別データが無い場合は、前記第1の記録媒体に前記固有識別データを記録することを特徴とする請求項1ないし10のいずれか1項に記載の光学機器。
  12. 光学装置と、
    請求項1ないし11のいずれか1項に記載の光学機器と、を備えた光学機器システム。
  13. 光学装置が着脱可能な光学機器の制御方法であって、
    前記光学機器に着脱可能に取り付けられる第1の記録媒体に前記光学装置に関する情報が記録されているか否かを判定する判定ステップと、
    前記第1の記録媒体に前記情報が記録されている場合に、前記情報を前記第1の記録媒体よりも通信速度が速い第2の記録媒体に転送する転送ステップと、
    前記第2の記録媒体から取得する前記情報に基づいて、前記光学装置を制御する制御ステップと、
    を有することを特徴とする光学機器の制御方法。
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